材质:硅橡胶 | 用途:变电站防护工程及铁路接触网 | 厂家(产地):衡水瑞铭 |
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2.铁路隧道内的架空线路,由于列车经过隧道时产生大量的水蒸气,在隧道内不易散发致使短路,另外因外界气候的原因也会产生上述事故的发生,使用卡扣式绝缘护套管会避免此事故的发生。 3.当电网空架线路经过树枝茂密区时有可能因树枝掉落在电线上引起线路短路。解决方法:只要在此线路段上安装卡扣式绝缘护套管,问题会迎刃而解了。 4.由于电气铁路设计原因或运行一段时间后,输电支柱绝缘性能变差,对铁路运行带来一些隐患,因此需在绝缘子处加将一些必要的绝缘防护装置,而卡扣式绝缘护套管可完全满足其需要。 产品型号 卡扣式绝缘护套管颜色:R(红)、Y(黄)、G(绿)、GY(灰) 卡扣式绝缘护套管密封胶,适用电压1~36KV有密封胶 卡扣式绝缘护套管产品规格:Φ14:适用导体截面70mm2及以下 Φ18:适用导体截面185mm2及以下 Φ31:适用导体截面400mm2及以下 Φ38:适用导体截面800mm2及以下
软件进行计算的过程中,有四种介质分别为SF6、空气、陶瓷和金属(金属内部电场应当为0,这里把金属的相对介电常数设置为一个相当大的数值)[9],网格剖分时选用二维8节点的PLANE121单元和二维远场单元INFIN110,单元属性为轴对称,同时对关键部位进行网格加密。在施加载荷时,对均压环、中心导电杆以及上法兰分别施加雷电冲击耐受电压550kV和运行相电压=126kV*21/2/31/2≈102.88kV;接地内屏蔽和接地法兰施加零电位;对远场单元施加远边界[8-11]。仿真计算[12-15]的结果如图2、3所示。图2为雷电冲击耐受电压作用下套管下部的电场强度等值分布云图,从图2中可以看出套管的下部无论是内部还是外部,都是电场集中的区域,也是绝缘薄弱区域。同时可以看到套管内部的场强处于导电杆的表面,为20.898kV·mm-1,小于SF6气体低运行气压(0.4MPa)下的E1值(24kV·mm-1)。4试验验证具用单屏蔽结构的ZF10-126(BSG)型126kVSF6气体绝缘GIS套管委托上海电气输配电试验中心有限公司进行产品型式试验及认证。依据GB/T4109-2008《交流电压高于1000V的绝缘套管》,进行全部型式试验,其中雷电冲击耐压试验的示波图如图7所示。该产品的主要的型式试验结果见表3。由表3可看出,ZF10-126(BSG)型瓷套管的各项绝缘性能指标符合要求,且裕度较大。
高压套管是气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)中的重要元件,在将高压载流导体引入金属封闭罐体内时,使用高压套管可以降低电场强度。高压套管的绝缘效果对于整个GIS系统的可靠运行具有重大意义。按绝缘结构的不同,高压套管可分为三类:单一绝缘套管(纯瓷套管)、复合绝缘套管(充油套管、充气套管)和电容式套管[1]。与其它套管相比,SF6充气套管具有轻、小、简、廉、工艺方便等特点,尤其是内绝缘可靠,无局部放电干扰,使之成为的绝缘元件。随着套管电压等的提高,中心导体与接地法兰之间的电场分布的不均匀性变得突出。增设接地内屏蔽以改善此处的电场分布,对于减小瓷套下端内径、提高瓷套内绝缘的可靠性具有重要意义[2-4]。本文在电磁场理论基础上建立了高压绝缘套管电场分析的数学模型,利用ANSYS软件对126kVGIS出线套管的绝缘特性进行了电场数值模拟。在对套管进行电场分布计算和绝缘分析基础上,确定了套管的结构尺寸。经型式试验验证,套管绝缘性完全能满足工程需要,并具有较大的裕度。壁厚4.5mm硅橡胶绝缘套|硅橡胶绝缘套的供应商电话
两种结构的电位分布比较见图8图8(a)是调整之前的套管电位分布可以看到电力线在接地电的端部发生弯曲并向外伸展但是在瓷件的外表面相邻的电力线之间的间隙较窄这导致了瓷件表面的电场强度具有较大的切向分量[21-22]而如图8(b)所示调整为双环屏蔽结构之后在圆环电和接地屏蔽之间有一段空隙电力线围绕着环形电弯3.2优化参数选取及分析在设计过程中发现下面几个结构参数对于套管电场分布影响甚大接地屏蔽的内径1环形电的半径2接地内屏蔽高度环形电和接地内屏蔽之间的距离见图7为了便于分析采用控制变量法主要变量为1和观察对象为导电杆表面的场强值m1以及瓷件外表面的切向场强的值m23.2.1对m2的影响选取为变量选取m2为观察目标经过仿真得出关系见图9从图9中可以看出随着增大m2减小但是当大于一定数值时m2开始增大这是因为当环形电和接地屏蔽之间的间隙超过必要的长度环形电和接地屏蔽会成为两个单独作用的部件m2的值只是受接地屏蔽影响
2高压绝缘套管的电场分析根据文[5][12]所述大气中瓷件表面允许切向场强(在额定相电压下)为0.4kV/mm大气中瓷件表面的场强值应小于空气的击穿场强值3kV/mm此外允许雷电冲击场强值1对套管设计的可靠性及经济性十分重要导体在雷电冲击负性电压下的50击穿场强50(kV/mm)按式(4)计算[5]50632.4(4)式(4)中为气压MPa耐受电压(场强)一般取闪络概率为0.16的电压(场强)值它与50击穿电压两者之间的间隙为3耐受电压(场强)的计算为B50(13)(5)雷电冲击与操作冲击的放电电压标准偏差相对值=0.05考虑到产品制造的分散性和运行中的种种不利因素允许场强1的取值应在B的基础上留有
高压绝缘套管是气体绝缘金属封闭开关设备GIS高电压与地电位绝缘的重要元件其均匀的电场分布与合理的结构是GIS运行的***笔者针对252kVGIS高压绝缘套管结构设计与电场分布问题以电磁场理论为基础通过建立高压绝缘套管电场分布计算的数学模型和基于ANSYS软件的套管电场分布的仿真分析对套管接地内屏蔽附近电场分布对套管外表面局部区域电场强度的影响进行研究并据此对套管内屏蔽进行结构设计套管内屏蔽结构参数的优化结果表明套管外表面的切向场强降低了约29使其绝缘性能有了明显的提高
卡扣式硅橡胶绝缘护套管(又称开口硅胶管或鸟啄管)采用优质的硅橡胶材料制成,具有优异的绝缘性、柔软性、弹性,机械性能优良。广泛应用于变电站防护工程及铁路接触网等各种线路系统,在交叉线路中使用效果尤其***。